SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
- československá sociālistická REPUBLIKA
4 .. * Třída 21 a 69 Vydáno 15. srpna 1961
Vyloženo 15. února 1961
PATENTNÍ SPIs č. 100556
Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Sb.
Inž. EDUARD BLAHA, BRNO
Zapojení laděného vstupního obvodu, určené zvláště pro přijímače
v pásmu 250 – 900 MHz
Přihlášeno 16. ledna i960 (Pv 330-60) Platnost patentu od 16. ledna 1960
Vynález se týká zapojení vstupního laděného obvodu, určeného zvláště pro
přijímače v pásmu 250 – 900 MHz, používající motýlového obvodu a kapacitní
vazby pro to zvlášť upravené. -
V přijímačích s krystalovým směšovačem v pásmu nad 250 MHz se dosud nepoužívá
vestavěných laditelných obvodů. Pro užší frekvenční rozsah vstupních
kmitočtů se používá induktivní vazby na nejrůznější dutiny, popřípadě laděné
obvody. - -
Hlavní nevýhodou induktivní vazby je značně obtížné stanovení vazby tak, aby vyhověla
pro široký frekvenční rozsah s vyloučením, dodatečného dolaďování. Velký frekvenční rozsah
vyžaduje použití motýlového obvodu jako laděného prvku. Při induktivní vazbě na motýlový
obvod zůstává indukčnost vazební smyčky stejná a indukčnost ladicího prvku se neustále
zmenšuje. Proto je nemožné, aby obvod udržel stálou vstupní impedanci, přičemž je nutné
odstranit vlastní resonanci vazební smyčky. Dostavování induktivní vazby je jednak konstrukčně
obtížné, a jednak působí komplikace a znemožňuje rychlou obsluhu.
• Jsou známa i taková zapojení, u kterých směšovací dioda je přímo galvanicky
spojena, s odbočkou laděného obvodu, vyvedenou v určitém místě tohoto obvodu.
Úrčení tohoto místa je však velmi obtížné, přičemž nutno brát v úvahu, že jeho polohá
je ovlivňována laděním dutiny nebo laděním motýlóvého obvodu. Tohoto 20 * zapojení
nelze použít tam, kde je vyžadováno překrytí většího frekvenčního rozsahu. s . . . . . ,
10
2 : : 100556
Předložený vynález odstraňuje většinu dosavadních nėdostatků jednoduchými prostředky.
Uspořádáním podle vynálezu můžeme dosáhnout téměř stálé vstupní impedance nezávisle na
frekvenci v širokém frekvenčním rozsahu. Současně je potlačen mezifrekvenční kmitočet a
zrcadlové, i ostatní nežádoucí kmitočty, vznikající při směšování, jsou rovněž silně potlačeny při
malých ztrátách signálního výkonu pro danou šířku pásma. Přitom je použito kapacitního
bezkontaktního plynulého ladění, což je pro přijímače v spásmu 250 — 900 MHz žádoucí. - 30
Předmětem vynálezu je zapojení laditelného vstupního obvodu určeného zvláště pro přijímače v
pásmu 250900 MHz, sestávající z motýlového obvodu a kapacitních vazeb zvláště pro to
upravených, takže na motýlový obvod, sestávající z otočného kondensátoru a indukčností, je
připojena vazba I vytvořená z kon. densátorů v sériť spojených C1 C3 a vazba ÎI tvořená
kondensátory C4 , nichž kondensáRry · C2 a Cs jsou stavitelné. Vstup Zo je připojen na
kondensátor C2 a výstup na kondenșátor : Obě vazby I, II jsou paralelně při
pojeny k obvodu, a to v místě největší impedance obvodu, přičemž g” celý obvod je ulože
symetricky vůči kostře.
· · · · Vynález bliže Åbjasní přiložený výkres, kde na obr. 1 je vyznačeno
schéma 40 zápöjeni , na obr. 2 pak konstrukční provedení laděného vstup
ního obvodu Vošovém řezu. Obr. 3 ukazuje totéž provedení v pohledu. Schéma . na obr. 1
značí zapojení podle vynálezü, kde laditëlný mötýlový obvöd představuje otočný kondensátor
Co, jehož indukčnosti naznačují cívky Lol a Lo2. Paralelně k tomuto členu jsou připojeny obvody
I, II utvořené ze sériově zapojených kondensátorů, a to na vstupní straně , , a na výstupní
straně , , . Na desky kondensátoru , který je proměnný, je připojen vstup Zo a na desky
kondensátoru , který je rovněž proměnný, je připojen výstup Zs ke směšovači. Kondensátory ,
Cp2 představují kapacitu proti kostře,
Vstupní signál, přivedený na kondensátor , je převeden kondensátory 50 C1 a C3 na laděný
obvod, tvořený indukčností Loi, Lo2 a kondensátorem Co, který se nastaví do resonance, takže
vytvoří na statoru kondensátoru Co napětí
E. Kondensátory C1, , tvoří pak napěťový a tedy i impedanční transfor
mátor, který mění napětí E na resonančním odporu motýlového obvodu, jednak na napětí ,
vznikající na impedanci Zo a jednak na napětí , vznikající současně na výstupní impedanci ZS
směšovače.
Kapacitní vazby I, II lze v daném přijímaném pásmu 250 — 900 MHz
provést frekvenčně závislé. V důsledku malé změny resonančního odporu nezatíženého motýlového
obvodu Ro lze dosáhnout frekvenčně téměř nèzávislé vstupní impedance teoreticky + 5%. a
60 K dosažení tohoto výsledku je třeba splnit požadavek, aby obvod byl ulo
žen symetricky vůči kostře tak, aby byly splněny rovnice: •
kde Ro je resonanční odpornezatíženého motýlového obvodu,zo
impedan- ·
cé zdroje signálu, vstupní impedance směšovače, E napětí na svorkách
kondensátoru Co, vstupní napětí a E2 napětí výstupní.. . . .
70 : Praktický příklad provedení laditelného vstupního, obvodu je naznačen na
· obr. 2. Motýlový obvod tvoří kondensátor se dvěmą statory , 4 a rotorem 1 .
100
3 100556
ovládaným hřídelem 2. Indukčnosti Loi, Lo2 vytvářejí kruhové vložky 15 spojující současně
statorové plechy , 4. Kovová destička . s isolační vložkou 6 tvoří spolu se statorem 4
kondensátor . Kovový nástavec 10 isolovaný od statoru 3 isolační destičkou 12 tvoří
kondensátor Ca. Kondensátor C2 tvoří pak nástavec 10, destička 8a a šrouby 14 sloužící k
dolaďování. Vstup Zo je přiveden kabelem do otvoru nástavce 10. Výstup k směšovači je
vyveden rovněž kabelem upevněným v nástavci , který tvoří spolu s destičkou 7 kondensátor ,
taktéž dolaďovaný šroubky 13. Isolàční vložka 5 a destička 7 tvoří spolu
se statorem 4 kondensátor , nástavec 9 a isolační vložka 11 tvoří spolu se .
statorem 3 kondensátor Cs. Tvoří tedy kondensátory C1, , , , , , spolu s motýlovým Co, Lo1,
Lo2, jeden mechanický celek, který umožňuje dosažení selektivity vstupního obvodu
jednoduchými prostředky. Obvod zaručuje stálou vstupní impedanci přijímače, bezkontaktní
ladění v širokém rozsahu a umožňuje snadné dostavení vazby jak na vstupu, tak i na výstupu.
1. Zapojení laděného vstupního obvodu, určené zvláště pro přijímače
v pásmu 250 — 900 MHz, sestávající z motýlového obvodu, vyznačené tím, že
obsahuje vazební člen (I) tvořený z kondensátorů (C1, , ) v sérii spojených a vazební člen (II)
tvořený z kondensátorů (, , ) rovněž v sérii spojených, z nichž dva kondensátory (, Cs) jsou
stavitelné, přičemž vstup (Zo) je připojen na kondensátor (C2) a výstup () na kondensátor (C5) a
oba takto vytvořené vazební členy (I, II) jsou připojeny paralelně k motýlovému obvodu (Co, Loi,
Lo3) v místě největší impedance obvodu, přičemž celý obvod je sy
kde Ro je resonanční odpor nezatíženého motýlového obvodu, Zo impedance
zdroje signálu, vstupní impedance směšovače.
2. Zapojení podle bodu 1 vyznačené tím, že kondensátory (C1, , , , , ) tvoří spolu s
motýlovým obvodem (Co, Lo1, Lo2) jeden mechanický celek, přičemž vstup a výstup jsou
přivedeny proti sobě rovnoběžně s osou hřídele (2) kondensátoru (Co).
Severografia n. p, závod 03
Příloha k patentnímu spisu č. 100556

More Related Content

What's hot (20)

100939
100939100939
100939
 
100662
100662100662
100662
 
100543
100543100543
100543
 
100301
100301100301
100301
 
Zpětnovazební audion-návod-na-stavbu
Zpětnovazební audion-návod-na-stavbuZpětnovazební audion-návod-na-stavbu
Zpětnovazební audion-návod-na-stavbu
 
Amaterske radio 10 (2000)
Amaterske radio 10 (2000)Amaterske radio 10 (2000)
Amaterske radio 10 (2000)
 
1 S10 Ups
1 S10 Ups1 S10 Ups
1 S10 Ups
 
100630
100630100630
100630
 
100667
100667100667
100667
 
100226
100226100226
100226
 
100711
100711100711
100711
 
100956
100956100956
100956
 
100783
100783100783
100783
 
100612
100612100612
100612
 
100222
100222100222
100222
 
100223
100223100223
100223
 
100682
100682100682
100682
 
100559
100559100559
100559
 
100614
100614100614
100614
 
Amaterske radio 09 (2000)
Amaterske radio 09 (2000)Amaterske radio 09 (2000)
Amaterske radio 09 (2000)
 

Viewers also liked

Darfield to Dunsandel and Beyond - The Development of the Ground Fault Neutra...
Darfield to Dunsandel and Beyond - The Development of the Ground Fault Neutra...Darfield to Dunsandel and Beyond - The Development of the Ground Fault Neutra...
Darfield to Dunsandel and Beyond - The Development of the Ground Fault Neutra...Dennis Keen
 
Not our fault! - earth faults, past, present, and future, and their mitigation
Not our fault! - earth faults, past, present, and future, and their mitigationNot our fault! - earth faults, past, present, and future, and their mitigation
Not our fault! - earth faults, past, present, and future, and their mitigationDennis Keen
 
Design, Test and Demonstration of Saturable- Core Reactor HTS Fault Current L...
Design, Test and Demonstration of Saturable- Core Reactor HTS Fault Current L...Design, Test and Demonstration of Saturable- Core Reactor HTS Fault Current L...
Design, Test and Demonstration of Saturable- Core Reactor HTS Fault Current L...Franco Moriconi
 

Viewers also liked (6)

Darfield to Dunsandel and Beyond - The Development of the Ground Fault Neutra...
Darfield to Dunsandel and Beyond - The Development of the Ground Fault Neutra...Darfield to Dunsandel and Beyond - The Development of the Ground Fault Neutra...
Darfield to Dunsandel and Beyond - The Development of the Ground Fault Neutra...
 
Not our fault! - earth faults, past, present, and future, and their mitigation
Not our fault! - earth faults, past, present, and future, and their mitigationNot our fault! - earth faults, past, present, and future, and their mitigation
Not our fault! - earth faults, past, present, and future, and their mitigation
 
Design, Test and Demonstration of Saturable- Core Reactor HTS Fault Current L...
Design, Test and Demonstration of Saturable- Core Reactor HTS Fault Current L...Design, Test and Demonstration of Saturable- Core Reactor HTS Fault Current L...
Design, Test and Demonstration of Saturable- Core Reactor HTS Fault Current L...
 
Petersen coil grounding
Petersen coil groundingPetersen coil grounding
Petersen coil grounding
 
Petersen coil
Petersen coilPetersen coil
Petersen coil
 
Neutral grounding
Neutral groundingNeutral grounding
Neutral grounding
 

Similar to 100556 (8)

100859
100859100859
100859
 
100613
100613100613
100613
 
100558
100558100558
100558
 
100966
100966100966
100966
 
100681
100681100681
100681
 
100938
100938100938
100938
 
100666
100666100666
100666
 
100604
100604100604
100604
 

More from ivanov15548 (20)

100206
100206100206
100206
 
100221
100221100221
100221
 
100201
100201100201
100201
 
100200
100200100200
100200
 
100208
100208100208
100208
 
100202
100202100202
100202
 
100203
100203100203
100203
 
100205
100205100205
100205
 
100210
100210100210
100210
 
100207
100207100207
100207
 
100209
100209100209
100209
 
100211
100211100211
100211
 
100212
100212100212
100212
 
100218
100218100218
100218
 
100215
100215100215
100215
 
100219
100219100219
100219
 
100214
100214100214
100214
 
100217
100217100217
100217
 
100216
100216100216
100216
 
100220
100220100220
100220
 

100556

  • 1.
  • 2. - československá sociālistická REPUBLIKA 4 .. * Třída 21 a 69 Vydáno 15. srpna 1961 Vyloženo 15. února 1961 PATENTNÍ SPIs č. 100556 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Sb. Inž. EDUARD BLAHA, BRNO Zapojení laděného vstupního obvodu, určené zvláště pro přijímače v pásmu 250 – 900 MHz Přihlášeno 16. ledna i960 (Pv 330-60) Platnost patentu od 16. ledna 1960 Vynález se týká zapojení vstupního laděného obvodu, určeného zvláště pro přijímače v pásmu 250 – 900 MHz, používající motýlového obvodu a kapacitní vazby pro to zvlášť upravené. - V přijímačích s krystalovým směšovačem v pásmu nad 250 MHz se dosud nepoužívá vestavěných laditelných obvodů. Pro užší frekvenční rozsah vstupních kmitočtů se používá induktivní vazby na nejrůznější dutiny, popřípadě laděné obvody. - - Hlavní nevýhodou induktivní vazby je značně obtížné stanovení vazby tak, aby vyhověla pro široký frekvenční rozsah s vyloučením, dodatečného dolaďování. Velký frekvenční rozsah vyžaduje použití motýlového obvodu jako laděného prvku. Při induktivní vazbě na motýlový obvod zůstává indukčnost vazební smyčky stejná a indukčnost ladicího prvku se neustále zmenšuje. Proto je nemožné, aby obvod udržel stálou vstupní impedanci, přičemž je nutné odstranit vlastní resonanci vazební smyčky. Dostavování induktivní vazby je jednak konstrukčně obtížné, a jednak působí komplikace a znemožňuje rychlou obsluhu. • Jsou známa i taková zapojení, u kterých směšovací dioda je přímo galvanicky spojena, s odbočkou laděného obvodu, vyvedenou v určitém místě tohoto obvodu. Úrčení tohoto místa je však velmi obtížné, přičemž nutno brát v úvahu, že jeho polohá je ovlivňována laděním dutiny nebo laděním motýlóvého obvodu. Tohoto 20 * zapojení nelze použít tam, kde je vyžadováno překrytí většího frekvenčního rozsahu. s . . . . . , 10
  • 3.
  • 4. 2 : : 100556 Předložený vynález odstraňuje většinu dosavadních nėdostatků jednoduchými prostředky. Uspořádáním podle vynálezu můžeme dosáhnout téměř stálé vstupní impedance nezávisle na frekvenci v širokém frekvenčním rozsahu. Současně je potlačen mezifrekvenční kmitočet a zrcadlové, i ostatní nežádoucí kmitočty, vznikající při směšování, jsou rovněž silně potlačeny při malých ztrátách signálního výkonu pro danou šířku pásma. Přitom je použito kapacitního bezkontaktního plynulého ladění, což je pro přijímače v spásmu 250 — 900 MHz žádoucí. - 30 Předmětem vynálezu je zapojení laditelného vstupního obvodu určeného zvláště pro přijímače v pásmu 250900 MHz, sestávající z motýlového obvodu a kapacitních vazeb zvláště pro to upravených, takže na motýlový obvod, sestávající z otočného kondensátoru a indukčností, je připojena vazba I vytvořená z kon. densátorů v sériť spojených C1 C3 a vazba ÎI tvořená kondensátory C4 , nichž kondensáRry · C2 a Cs jsou stavitelné. Vstup Zo je připojen na kondensátor C2 a výstup na kondenșátor : Obě vazby I, II jsou paralelně při pojeny k obvodu, a to v místě největší impedance obvodu, přičemž g” celý obvod je ulože symetricky vůči kostře. · · · · Vynález bliže Åbjasní přiložený výkres, kde na obr. 1 je vyznačeno schéma 40 zápöjeni , na obr. 2 pak konstrukční provedení laděného vstup ního obvodu Vošovém řezu. Obr. 3 ukazuje totéž provedení v pohledu. Schéma . na obr. 1 značí zapojení podle vynálezü, kde laditëlný mötýlový obvöd představuje otočný kondensátor Co, jehož indukčnosti naznačují cívky Lol a Lo2. Paralelně k tomuto členu jsou připojeny obvody I, II utvořené ze sériově zapojených kondensátorů, a to na vstupní straně , , a na výstupní straně , , . Na desky kondensátoru , který je proměnný, je připojen vstup Zo a na desky kondensátoru , který je rovněž proměnný, je připojen výstup Zs ke směšovači. Kondensátory , Cp2 představují kapacitu proti kostře, Vstupní signál, přivedený na kondensátor , je převeden kondensátory 50 C1 a C3 na laděný obvod, tvořený indukčností Loi, Lo2 a kondensátorem Co, který se nastaví do resonance, takže vytvoří na statoru kondensátoru Co napětí E. Kondensátory C1, , tvoří pak napěťový a tedy i impedanční transfor mátor, který mění napětí E na resonančním odporu motýlového obvodu, jednak na napětí , vznikající na impedanci Zo a jednak na napětí , vznikající současně na výstupní impedanci ZS směšovače. Kapacitní vazby I, II lze v daném přijímaném pásmu 250 — 900 MHz provést frekvenčně závislé. V důsledku malé změny resonančního odporu nezatíženého motýlového obvodu Ro lze dosáhnout frekvenčně téměř nèzávislé vstupní impedance teoreticky + 5%. a 60 K dosažení tohoto výsledku je třeba splnit požadavek, aby obvod byl ulo žen symetricky vůči kostře tak, aby byly splněny rovnice: • kde Ro je resonanční odpornezatíženého motýlového obvodu,zo impedan- ·
  • 5. cé zdroje signálu, vstupní impedance směšovače, E napětí na svorkách kondensátoru Co, vstupní napětí a E2 napětí výstupní.. . . . 70 : Praktický příklad provedení laditelného vstupního, obvodu je naznačen na · obr. 2. Motýlový obvod tvoří kondensátor se dvěmą statory , 4 a rotorem 1 .
  • 6.
  • 7. 100 3 100556 ovládaným hřídelem 2. Indukčnosti Loi, Lo2 vytvářejí kruhové vložky 15 spojující současně statorové plechy , 4. Kovová destička . s isolační vložkou 6 tvoří spolu se statorem 4 kondensátor . Kovový nástavec 10 isolovaný od statoru 3 isolační destičkou 12 tvoří kondensátor Ca. Kondensátor C2 tvoří pak nástavec 10, destička 8a a šrouby 14 sloužící k dolaďování. Vstup Zo je přiveden kabelem do otvoru nástavce 10. Výstup k směšovači je vyveden rovněž kabelem upevněným v nástavci , který tvoří spolu s destičkou 7 kondensátor , taktéž dolaďovaný šroubky 13. Isolàční vložka 5 a destička 7 tvoří spolu se statorem 4 kondensátor , nástavec 9 a isolační vložka 11 tvoří spolu se . statorem 3 kondensátor Cs. Tvoří tedy kondensátory C1, , , , , , spolu s motýlovým Co, Lo1, Lo2, jeden mechanický celek, který umožňuje dosažení selektivity vstupního obvodu jednoduchými prostředky. Obvod zaručuje stálou vstupní impedanci přijímače, bezkontaktní ladění v širokém rozsahu a umožňuje snadné dostavení vazby jak na vstupu, tak i na výstupu. 1. Zapojení laděného vstupního obvodu, určené zvláště pro přijímače v pásmu 250 — 900 MHz, sestávající z motýlového obvodu, vyznačené tím, že obsahuje vazební člen (I) tvořený z kondensátorů (C1, , ) v sérii spojených a vazební člen (II) tvořený z kondensátorů (, , ) rovněž v sérii spojených, z nichž dva kondensátory (, Cs) jsou stavitelné, přičemž vstup (Zo) je připojen na kondensátor (C2) a výstup () na kondensátor (C5) a oba takto vytvořené vazební členy (I, II) jsou připojeny paralelně k motýlovému obvodu (Co, Loi, Lo3) v místě největší impedance obvodu, přičemž celý obvod je sy kde Ro je resonanční odpor nezatíženého motýlového obvodu, Zo impedance zdroje signálu, vstupní impedance směšovače. 2. Zapojení podle bodu 1 vyznačené tím, že kondensátory (C1, , , , , ) tvoří spolu s motýlovým obvodem (Co, Lo1, Lo2) jeden mechanický celek, přičemž vstup a výstup jsou přivedeny proti sobě rovnoběžně s osou hřídele (2) kondensátoru (Co). Severografia n. p, závod 03
  • 8.
  • 9. Příloha k patentnímu spisu č. 100556